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电机学(完整版)要点
电机学 教 师: 王玉 联系方式: wyujue@ ※ 电机学课程的特点 ① 综合性 ② 实际性 ③ 统一性 ※ 电机学的基本分析方法 方程式、相量图和等效电路的分析方法 归算算法 ——标么制 凸极处理法——凸极?隐极 对称分量法——不对称 实验分析法——实验 …… ※ 怎样学好电机学 认真听课 精读教材 熟练掌握基本电磁规律 掌握各物理量及其参数之间的关系 物理意义、适用范围、主要因素、公式 习题和实验是学好电机学的重要保证(重要的30%) ※ 参考教材 《电机学》 辜承林 华中科技大学出版社 《电机学》第三版 许实章 机械工业出版社 《电机学》? 汤蕴璆 ? 机械工业出版社 《电机学》 胡虔生 中国电力出版社 ※ 课程要求 认真听课 独立完成作业 第一章 导论 1.1 概述 1.2 电机发展简史 1.3 电机中的基本电磁定律 1.4 铁磁材料特性 1.5 磁路基本定律及计算方法 1.1 概述一、电机的定义 广义: 实施电能生产、传输、使用和电能特性变换的机械和装置。 狭义: 电机是基于电磁感应定律、电磁力定律(能进行电磁感应),由电路和磁路所构成,能进行机电能量转换或信号变换的电磁机械装置。 二、电机的主要类型 据能量转换分 发电机——将机械功率转换为电功率 电动机——将电功率转换为机械功率 变压(流、频、相位)器——将电功率转换为另一种形式的电功率 控制电机——电气机械系统中调节、放大和控制作用 实物图 三、电机中所用材料 电?电路?导电材料及绝缘材料? 导电材料:紫铜、铝线 绝缘材料:聚脂漆、云母片 按耐热能力高低分六个等级 A—105o E—120o B—130o F—155o H—180o C?180o 2、磁?磁路?导磁材料?硅钢片、铸钢等 导磁材料:铁磁材料 3、力?结构材料?铸钢、铸铁、钢板等 四、电机作用和地位 电能生产——由同步发电机生产; 高压输电——由升压变压器将发电机发出的电压升高到输电电压再输送; 降压用电——由降压变压器将输来的高压电降为所需低电压,供给用电设备; 生产机械的拖动——由各种电动机实现; 控制系统中的信号转换——由各种控制电机完成。 1.2 电机发展简史 1.电机的发展初期 F=Bli——1821年 Faraday 电磁感应定律的发现——1831年 Faraday 直流发电机——1831年 Pixii 1876年 单相交流电的应用——远距离传输 1885年 交流电动机 1889年 三相制——三相交流电的应用 三相电机 2.电机的近代发展及趋势 单机容量不断增加 如汽轮发电机: 中小型电机技术与经济指标不断改进 新的设计方法(CAD)、工艺、材料、测试手段 应用范围扩大 1.3 电机中磁路基本定律 1. 全电流定律—安培环路定律 l和l’,两积分路径结果相同: 2. 电磁感应定律 闭合回路中的磁通量随时间发生变化,该线圈中必然有感应电势产生,称这种现象为电磁感应。 线圈中的感应电势将倾向于阻止线圈中磁链的变化。 图1-2 电磁感应定律 磁通变化原因 在变压器和电机的绕组中,磁通的变化可以是磁通随时间脉动 或磁通不变,而线圈在转动。 对特种电机还可以是磁通随时间脉动,而线圈也在转动 变压器电动势 磁通本身就是由交流电流所产生,也就是说磁通本身随时间在变化着,这样产生的电势称为变压器电势。(线圈与磁场相对静止) 磁通本身不随时间变化,但由于线圈与磁场间有相对运动而引起线圈中磁链的变化,这样产生的电势称为运动电势或速度电势 变压器电势 若线圈不动,穿过线圈的磁通随时间变化,则线圈中感应的电动势——变压器电势 电动势和磁通相位关系 运动电动势 若磁场恒定,构成线圈的导体切割磁力线,使线圈交链的磁链随时间变化,导体中的感应电动势——运动电动势。 电磁力定律 载流导体在磁场中要受到力的作用——电磁力。 左手定则 电磁转矩 在旋转电机中,作用在转子载流导体上的电磁力将使转子受到一个力矩(等于力乘转子半径)——电磁转矩。 ? 最大转矩 线圈两侧边处磁场大小恒相等、极性恒相反 电磁转矩是电机实现机电能量转换的重要物理量。 电动机:电磁转矩——驱动性质 电能——机械能 发电机:电磁转矩——制动性质 机械能——电能 1.4 铁磁材料特性 电机主要由两大系统组成:电路系统和磁路系统。铁磁材料是组成磁路的主要部分。 所谓铁磁材料是指导磁性能好的材料,如:铁、镍、钴等以及它们的合金。 在同样大小的电流作用下,铁芯线圈的磁通比空心线圈的磁通大得多 ?
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